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Schieberegister (HEF4094B) Programmieren
dabei Ein Schieberegister zu programmieren. Schieberegister --> HEF4094B Microkontroller: Atmega32u4 Programm: Atmelstudio 7 Programmsprache: C #include <avr/io.h> int main(void) { DDRB |= (1<<2) | (1<<3) | (1<<4) | (1<<5); unsigned char array [8] = {0,0,0,0,0,0,0,1}; unsigned
ich das mit: - ATtiny13 \ 85 \ 44 - ATmega8 \ 328 \ 2560 sowohl mit HEF4094 als auch mit SN74HC595 Schieberegistern. Das einzig zu beachtende ist die Zuordnung der Pins des Schieberegisters zum Mikrocontroller. Anschluss OE ist auf +Vcc zu legen (und somit sind die Ausgaenge immer aktiv).
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Welche Bauteile sollte man mindestens kennen?
immer wieder einsetze: Mikrocontroller: ATtiny13A ATmega328P (in Form eines Arduino Nano) STM32F103C8T6 (in Form eines Blue-Pill Boardes) ESP8266 (in Form von ESP-12F Modulen) Mikrochips: PCF8574 (8 I/O Pins über I²C) PCA9685 (16 Kanal 12bit PWM Controller mit I²C) MCP3204 / MCP3208 (4/8 Kanal ADC mit SPI) 74HC595 (8 Ausgänge Schieberegister) TPIC6B595 (8 Ausgänge Schieberegister mit starken Ausgängen) 74HC165 (8 Eingänge Schieberegister) MAX485 (RS485 Treiber) TL072 (Operationsverstärker) Spannungsregler
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Probleme mit Schrittmotortreiber TB6600
gatsby schrieb im Beitrag #5658057: > und er bietet 32 Microsteps an Ein TB6600 kann keine 32 Mikrosteps. Was auch immer du hast, es ist kein TB6600.
und aktiviert die Stromreduktion schon 1 ms nach dem letzten STEP Signal. Der NE555 oder Monoflop 74HC123 als Monoflop geschaltet steuern den Eingang für die Stromreduktion. Das ist auch Ok, wenn sie nicht mit so kurzer Zeit beschaltet wären. Hier ist ein Video, in dem ich einen Elko parallel zu dem
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WS2812b Ansteuerung ESP32 nicht möglich
mir, das mein Logic Level Converter einfach zu langsam ist (obwohl oft empfohlen). Direkt nen paar "74HC14" aus China in den Warenkorb geworfen, die sollen bei einigen Verbesserungen bringen.. Derweil hab ich zumindest mal ne Farbe aus der LED-Stripe bekommen, allerdings völlig instabil. Hab eine einzelne
du könntest auch mit nichtinvertierenden Buffern an 5V arbeiten 74HCT125 o.ä. weil die HCT an 5V high ab 2V typisch erkennen. Hans M. schrieb im Beitrag #5659469: > Zu deinem Problem mit der zweiten Stripe am ESP32: neueste > FastLed-Libary, da den DemoReelESP32
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Anfänger braucht Entscheidungshilfe
für 8bit AVR) http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch2/index.html und http://stefanfrings.de/stm32/index.html (für 32bit ARM) Eventuell ist für dich der ESP8266 interessant, ein 32bit Mikrocontroller mit WLAN: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
du keine Programmiersprache lernen möchtest, kannst du das Projekt auch ganz einfach mit diskreter HC74 Logik aufbauen. Statt der Relays kannst du auch CMOS Schalter verwenden, die gehen bis unter 1 pF herunter, wenn die Spannung nicht hoch ist.
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SPI Kommunikationsproblem (MISO always HIGH)
ich möchte ein Audio Modul (VS1053) und ein SD Karten Leser (die 2€ Dinger aus dem Netz) an einem ESP32 Dev Board per SPI nutzen. Der SD Karten Leser funktionierte problemlos, aber ich hatte massive Probleme das Audio Modul zu verwenden. MP3 Rohdaten schreiben ging, Register etc lesen ging schlicht
Hallo, wenn keine Lust etwas mit Modul zu machen, dann einfach MISO über Puffer schalten, so etwa wie HC125. Hier braucht man allerdings ~CS. Ich benutze für SD-Card 74AHCT1G125DBVR auf MISO als 3,3/5 Pegelwandler und 74LVC14A für 5/3,3, man kann die Inverter sehr bequem zu zweit schalten, so bekommt
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LED Lichterkette batteriebetrieben Microcontroller umgehen
wird nicht so simpel, wenn du nicht sowieso schon sowas da hast. Zweite Option wäre für mich ein 74HC14, der Oszillator, Inverter und Buffer macht.
Nun, wenn man den Batteriebetrieb braucht, wirds natürlich etwas komplizierter. > das IC ist ein 74HC14, Wenn man einen Buffer wie 4009 o.ä. nimmt, kann man etwas mehr Strom treiben.
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Pumpen vom Wasser mit Hysterese.
Bei den Logik-Gattern könnte man an stelle der gefühlt 40 Jahre alten 74er-Standardserie zu einer der aktuellen Nachfolgeprodukte (74HC o.ä.) wechseln und der LED vom Opto-TRIAC U3 einen Vorwiderstand verpassen, damit sie den Logikpegel nicht runter zieht. Das Opto-TRIAC
#5633801: > LED vom Opto-TRIAC U3 einen Vorwiderstand verpassen SSR wird mit der Spannung(3 bis 32 Volt) gesteuert. Das ist nur symbolische Darstellung vom SSR. Ingo Less schrieb im Beitrag #5633824: > Keine Abblockkondensatoren?! R1 und R2 beide 1 Kiloohm. Als Chip habe ich 74LS00 verwendet
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Brauche Hilfe bei der Auswahl von programmern für den Atmega8
Sockel 28-polig https://www.ebay.de/itm/IC-Testsockel-Nullkraftsockel-Test-Sockel-14-16-18-20-24-28-32-40-polig/111287355540?hash=item19e93e4894:m:mrMGaJK5OTrJPbb8a9tf-0g:rk:9:pf:0 oder Testclip ist aber viel teurer https://www.ebay.de/itm/IN05718-IC-TEST-CLIP-28-PIN/362428663602?hash=item54626e8732
> Früher ging das sogar ohne USB, als die Laptops noch echte > parallel-Ports hatten mit einem 74HC244 als Treiber und ein Dutzend BAT42 als Stromräuber aus den Parallel Leitungs pullups ging das prima, habe den Prommer noch
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ESP32+DM13A Ansteuerung
Hallo ich komme derzeit nicht weiter. Möchte über einen ESP32 mit dem Schieberegister DM13A LEDs ansteuern. Mit dem 74HC595 war ich bereits erfolgreich. nur leider tut sich mit dem neuen nichts. Code: https://pastebin.com/g2rN2JjN LEDs sind angeschlossen,
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WS2812 zu hell / kleiner als 1 dimmen
Die eingebaute Elektronik ist allerdings auch ein Faktor beim Energieverbrauch, die 32 Stück WS2812 verbrauchen zusammen schon gut 20 mA wenn sie aus sind. Bei der APA102 steht dazu leider nichts im Datenblatt, aber der "Dunkelstrom" wird wohl auch im mA Bereich liegen. Muss ich bei einer konventionellen Matrix mit ein paar 74HC595 und Transistoren auch mit solchen Verlusten rechnen?
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uC für 0,20€ CH552 / CH554 von WCH Billig Micro mit USB Funktion, Chip vorstellung
enthalten keil spezifische Modifier die auf einem PC Compiler in nichts umdefiniert werden. Die FAT32 spezifischen Buffer Offsets sind in fat32.h definiert Thomas
zusammen? Der WCH läuft bei mir ja mit 5V damit er programmierbar ist. Deswegen habe ich vom WCH 5V -> ESP32 3.3V Levelshifter mit 74HC4050. Die Richtung ESP32 -> WCH habe ich direkt verbunden. Wenn ich das Datenblatt des WCH richtig lese, dann sollte der bei 5V Betriebsspannung ab 2,4V einen High-Pegel erkennen
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Linedriver/Buffer/SchmittTrigger/Levelshifter.watt?
der an seinen Eingängen mehr als VCC verträgt, was für LVC der Fall ist. Hier kannst du z.B. den SN74LVC3G17 einsetzen. Für 1.8 V -> 5 V brauchst du einen Levelshifter, z.B. SN74LVC1T45. ("-Q1" wäre AEC-Q100-zertifiziert.)
Ein stinknormales CMOS-Gatter, das mit 5V Pegeln klar kommt und Schmitt-Trigger Eingänge hat. Bspw. 74HC14. > Ich hab nochmal ein Bild hoch geladen um das zu verdeutlichen was ich > meine. Kommt vor die Verbraucher dann nochmal ein Serien-R von 100 Ohm? Nein. Er schadet zwar nichts, bringt aber
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Quarzoszillator Ausgangs Frequenz Teilen!
Miniaturquarze damit überlastet (zerstört). Nimm die kapazitive Dreipunktschaltung mit einem CMOS-Gatter (74HC04). Und dekadische CMOS-Teiler (74HC390).
CD4040BE ist auch nur bis 3,5MHz spezifiziert (bei 5V). Dann nimmt man wohl besser Binärzähler aus der 74HC Serie.
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Modifikation fertiger China Timerschaltung
wirklich > auf jede 1/4 Millisekunde ankommt. Das sind unendliche 250µs. Zum Vergleich: 74HC00 Propagation Delay: ~10ns https://de.wikipedia.org/wiki/Gatterlaufzeit
jede 1/4 > Millisekunde ankommt. > > Das sind unendliche 250µs. > > Zum Vergleich: > > 74HC00 Propagation Delay: ~10ns > > https://de.wikipedia.org/wiki/Gatterlaufzeit Für fotografische Verhältnisse, wenn es um Auslöseverzögerung geht ist eine ms schon sehr schnell. Kommt immer drauf
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LCD-Modul F51661GNCJU-MLW-AA * Info *
steuere es im 8-Bit Modus an. In Ermangelung ausreichender GPIOS am NodeMCU hilft ein Schieberegister SN74HC595 mit der Datenaufbereitung. Ist alles ein Probeaufbau! Habe mir das Datenblatt des Hitachi HD66766 (LCD-Controller) besorgt und ein Testprogramm für den Mikrocontoller geschrieben. Nun mein Problem
das Kabel des LCD winzig ist! Das LCD-Breakout-Board ist pin-kompatibel mit dem LCD-Port dieses STM32 Dev-Boards (https://stm32-base.org/boards/STM32F407VET6-STM32-F4VE-V2.0.html). Bei Interesse stelle ich gerne das KiCad Projekt ins Forum.
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"Unser Kunde möchte."
systematisches Lernen" absolut nicht lohnte. Ich hab hier auch gerade so 'ne Zeitschleuder: Im DB des 74HC 4051 (CMOS-Multiplexer) steht "For operation as a digital multiplexer/demultiplexer, VEE is connected to GND (typically ground)." Auf CMOS4000 ("https://www.cmos4000.de/cmos/4051.html") steht: "Im
Ich komme ja aus der Software-Ecke, und wenn ich manchen Code für Arduinos oder Raspberrys oder ESP32s sehe oder auch nur für ATtinys, denke ich mir oft "Ach, du lieber Himmel..." Wahrscheinlich würde das ein professioneller PCB-Layouter hier von meinen Platinenentwürfen auch denken, und ich müsste ihm
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Padauk MCU für 0.038 USD aus Taiwan
(ist ausgestorben) und inzwischen hab ich mir auf Basis des kleinen Bastel-Projektes mit einem STM32F103C8T6 (hatte ich mal hier gepostet, LP per Eagle und Firmware in Basisausstattung) einen halbintelligenten PIC-Brenner gemacht: Basisalgorithmen im STM32, General-Algorithmen im PC, das Ganze per USB
gibt >> es dann in Zukunft Konkurrenz zum SDCC :D >> >> https://www.104.com.tw/job/54bzn > > "8/32 Bit MCU compilation and development tools." > > Will Padauk in den 32-Bit-Markt einsteigen? Was käme da als Architektur > in Frage? RISC-V? Eine 32 bit-Version der FPPA-Architektur kann man sich
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MCU mit 16 Bit DACs?
Gleichspanungsnetzteil benutzt, d.h. für sehr langsame Signale. Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit OPV.
Peter D. schrieb im Beitrag #5580661: > Der PWM-Ausgang des MC geht auf ein 74HC04-Gatter, welches als VCC die > Referenz (AD586) benutzt. Dahinter dann ein zweistufiger Tiefpaß mit > OPV. Genau so! Neuere Gatter wie z.B. 74AUP1G04 haben Durchlauf- und Anstiegszeiten von
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[S] 12fach LED IC gesucht (ähnlich 74HC595)
Hallo, ich suche eine Mischung aus altbekannten 74HC595 und "unbekannten" SCT2024. Letzteren bei Ulrich Radig gefunden und wäre fast perfekt, wenn er einen Chip-Select Pin hätte. Mit Zusatzlogik IC zum SPI Bus trennen ist der Vorteil dahin. Dafür hätte
du loeten kannst ;-) https://www.nexperia.com/products/logic/i-o-expansion-logic/shift-registers/74HC595BQ.html
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Technics Keyboard Festplatte klonen geht das ?
----------- Logical max current cylinders 500 500 heads 16 16 sectors/track 32 32 -- bytes/track: 0 bytes/sector: 512 CHS current addressable sectors: 256000 LBA user addressable sectors: 256000 Logical/Physical Sector size: 512 bytes device
| --------------- LBA der 0/1/1 Geo. x/16/32 h s | | 1 1 17 32 63 1 2 18 33 64 1 3 19 34 65 1 4 20 35 66 1 5 21 36 67 1 6 22 37 68 1 7 23 38 69 1 8 24 39 70 1 9 25 40 71 [/pre]
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16 x 8 by 8 Dotmatrix Ansteuerung unklar, erbitte um Hilfe
Habe es kaum lesen können da sehr klein bedruckt. Am Eingang gibt es zwei Baugleiche IC´s SM 74 HC 245 D FOGIG-65@006 2963-1132 daneben nur noch jede Menge SM 74 HC 5955 D wo ich annehme das es Shiftregister sein könnten. LG L.Lange PS: Das Display besteht aus zwei mit einander
noch nicht gefunden habe. LG L.Lange PS: Habe gerade das passende Datasheet zum 74HC245 bei reichelt.de gefunden, nur werde aus der werde ich nicht so schnell schlauer
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Lagerverkleinerung
, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V 25 Stk 3€ 18. K6T0808C1D-GF70 SRAM, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V 25 Stk 3€ 19. K6T0808C1D-GF70 SRAM, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V 25 Stk 3€ 20. K6T0808C1D-GF70 SRAM, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V 25 Stk 3€ 21. K6T0808C1D-GF70 SRAM, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V 25 Stk 3€ 22. K6T0808C1D-GF70 SRAM, 256 Kbit, 32K x 8bit, 70ns, 2.7V bis 5.5V 25 Stk 2€ 23
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(sehr) kleines "FrameWork" für ATtiny44
Fonts eigene Sourcedateien daraus erstellt. - Source für 4 stelliges 7-Segmentmodul (China) mit SN74HC595 ... welches ich nicht sehr mag, weil das eben trotz Schieberegister gemultiplext werden muß. Hier kann man sehen, wie ein Timerintervall aufgesetzt wird (Timer0) - daraus (Abfallprodukt) ein
Nachbarthread) - Ansteuerung zweistelliges 7-Segment LCD (reines LCD ohne Controller) über Schieberegister SN74HC595 - Ansteuerung Servomotor --------------------------------------------------- LC-Displays dürfen im Gegensatz zu LED-Anzeigen NICHT statisch betrieben werden, jedes einzelne LC-Segment benötigt
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74HC573 als Eingangserweiterung
Hallo zusammen, Ich würde gerne mit dem 74HC573 die "Eingänge" meines Atmel 2560 erweitern. Anbei der Schaltplan. LE ("C") liegt dauerhaft auf 5V. Somit werden die eingänge direkt übernommen. OE ("OC") wird nach und nach umgeschaltet, so
Ich würde 74HC165 nehmen, da macht das Layout deutlich weniger Arbeit. Der 2560 hat 4 UARTs. Mit einer UART im SPI-Mode kannst je Interrupt 2 Byte einlesen. Und für 24V einfach Spannungsteiler davor.
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0.5V auf 5V Coaxial Digital zu Toslink
Ich hätte nur noch eine Verständnisfrage. Welcher HIGH Pegel liegt beim 74HC04 am Ausgang 4 bei 5V an?
Ah ok ich dachte die Ausgangsspannung vom 74hc04 ist gleich dem Pegel der Eingangsspannung. Hab das Datenblatt zum 74hc04 falsch gelesen. Dann ist der nachgrschaltete Lm324 natürlich völliger Blödsinn. Sry für die Verwirrung und danke für
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Nixie Uhr Probleme :-(
Peter D. schrieb im Beitrag #5545319: > Einen 1 aus 16 Dekoder kann man besser aus 2 Stück 74HC238 aufbauen, > wenn es denn unbedingt sein muß. Wieso 2x 74HC238? 1x 74HC154 reicht. Mit 2 74HC154 würde er seine komplette Uhr hinbekommen. Jeweils Ausgänge 0-9 für die Einerstelle 10-15 bzw.
deutlich kleiner werden, weil Du das Schaltkreisgrab gleich mit entsorgen kannst. Die FETs direkt an die 74HC595 und fertig.
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diskrete CPU
liefern den gespeicherten Wert ab, wenn der Output-Enable Pin aktiviert wird. Sag bloß, du kennst den 74HC573 nicht? Den würde ich jedenfalls als Register benutzen.
den der PC zeigt. Die Zeilen 1 und 3 halten die Ausgänge der Quell-Register länger offen. Beim 74HC573 muss erst das Latch-enable Signal beendet werden, erst danach darf man die Daten auf dem Eingang/Bus wegnehmen.
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Artikel
Mikrocontroller Vergleich
Platz optimiert: Compiler Befehle(1) Bytes(1) Befehle(2) Bytes(2) GCC AVR 24 48 24 48 Keil 8051 24 38 74 109 SDCC 8051 24 40 35 54 Zilog Z8e 21 54 27 73 PIC C18 26 52 95 206 SDCC PIC18 41 112 41 112 SDCC PIC16 26 52 - - (for pic16f84) HEW R8C/M16C 20 48 20 48 GCC 68HC11 36 65 36 65 GCC MSP430 17 40 17 40
auch die Dokumentation von NXP zu den LPCXpresso-Entwicklungskits (PDF) und diese Beschreibung STM32 Discovery Board für ca. 20 Euro Infineon XMC4500 Relax Kit für ca. 10 Euro Energy Micro Starter Kit ab ca. 55 Euro EFM32 unterstützt nur SWD. AVR: für ATmega16/162/32/128 ist JTAG günstig verfügbar (
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ATTiny2313 und SPI
Ich will mit folgendem Pascal-Code eine SPI-Output realisieren, welcher ein Schieberegister 74HC595 ansteuert. Es ist nur ein einfacher Zähler. Was habe ich bei den Registern übersehen, das ich nicht Hardwaremässig auf den USI schreiben kann ? Die Led an BP7 leuchtet voll. Wen ich aber mit
Compiler intetessieren. Es > soll Leute geben, die es geschafft haben, FreePascal für AVR und STM32 > ans laufen zu bringen... ich wars nicht. Ich gehöre dazu. Das Tutorial für Arduino/STM32 und Lazarus ist von mir. Wobei es mit dem STM32 noch recht habert, Das Problem mit dem USI habe ich
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Tastatur KC85 mit USB-Anschluss ausrüsten
#5523448: > wie ich das am besten realisiere U807 entfernen und durch Controller mit USB (z.B. ATMega32U4) ersetzen?
. Auch nimmt man statt eines Komparators eher einen Schmitt-Trigger. Ich habe mal Pulse mit einem 74HC14 regeneriert. Der Spannungsteiler legt den Eingang auf die Mitte zwischen den Schwellen. Der Koppelkondensator wird so klein gewählt, daß er aus den Flanken nur kurzen Nadeln macht.
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Strommaximum
Ich habe den 74HC4094E Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA angegeben. Das Bauteil speise ich mit 3.3V. Extern habe ich eine 5V Speisung mit einem Vorwiderstand und eine LED. VF_LED
Sebastian Kaulitz schrieb im Beitrag #5517204: > Ich habe den 74HC4094E > Im Datenblatt wird ein Strommaximum absolut DC VCC/GND von +-50mA > angegeben. ... > Das mache ich jetzt an allen 8 Pins. > 8x20mA = 160mA > Warum geht mir das Teil nicht kaputt? Weil
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[V] Bauteilesammlung, 500+ Teile, ICs (74er), Mikrocontroller uvm.
gezählt, alle Mengenangaben sind nur circa-Werte!): * ICs (in drei Sortimentskästen sortiert) 15x 74HC595N 15x 74HCT02N 2x 74HC283N 5x 74HC04N 2x 74HC08N 10x 74HC109N 10x 74HCT138N 5x 74HCT10N 8x 74HCT139N 5x 74HCT151N 5x 74HC32N 10x 74HC148N 10x 74HCT153N 10x 74HCT107E 10x 74HCT161E
YM3812 2x Yamaha Y3014B218AD 10x K561KN2 4x AT28C64 (64K EEPROM) 2x AS6C1008 (128K SRAM) 5x 74HC165N 5x 74HC573AN 10x AT28C16 (2K EEPROM) 5x AT28C256 (32K EEPROM) 2x R1LP0408D (512K SRAM) 10x 74HC164 10x 7489N 1x M27C2001 3x HEF4017B 5x UCY 74S405 5x CXK5814P 4x UM61512AK 5x 74LS163AN
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Z80 SBC Problem.
niedriegeren Takte läuft, würde ich dir mal ein Absenken auf 1MHz oder weniger und einen Taktgenerator auf 74HCT oder 74LS Basis empfehlen. Die 74HC Serie war auch schon bei aderen z80 Projekten der Showstopper. Gruß Jörg
jetzt doch drinbleiben soll, dann bitte das /RESET über 2 hintereinandergeschaltete Cmos Inverter (74HC04) oder noch besser Schmitt-Trigger 74HC132 ergänzen. Um dem armen Taster denn 100R spendieren. Seine Goldschicht haste aber inzwischen schon weggebrannt. Gruss
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CPLD als Top Octave Generator nutzen?
*jeder* Ton phasenstarr an den Ausgangston gekoppelt. Der Aufwand per Halbton liegt bei einem 74HC4046, zwei 4520 und ein paar Gattern. Der Faktor 185/196 statt 196/185 ist da besser, weil 196 durch 2 teilbar ist und ein Tastverhaeltnis von 50 % erlaubt. Die PLL muss dabei "nur" mit einer maximalen
Fis 739.98 44.00 783.98 G 783.98 46.62 830.60 Gis 830.60 49.39 879.99 A 879.99 52.32 932.31 B 932.31 55.43 987.74 H 987.74 58.73 1046.47 C 1046.47 62.22 1108.70 ... [/code] Wie man ausserdem sieht, ist der entstehende Fehler durch die Abweichung von 196/185 zu
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[V] Große Sammlung von Elektronikbauteilen (300+ Teile), Stepper-Motoren, 7-Segment uvm.
Gyro-Sensor (Lage, Bewegung) * 2x MCP-23S17-E/SP - SPI GPIO Expander * 10x Hall-Effect-Sensor * 1x STM32F103 Dev-Board * 1x Ethernet-Module for Arduino * 1x Joystick for Arduino * 2x Digital Audio Verstärker Board PAM8610 2*15W Dual Kanal Stereo AMP AIP * 1x Step-up Booster bis 32V * 1x LiPo Charger
20 SMD LEDs * 2x Fotodiode Bild 10: ICs, verschiedene Bausteine * 25x SN74HC14N (Schmitt-Trigger) * 3x 32F103CBT6 Mikrocontroller * 1x ATMega48 SMD * 4x Xilinx XC9536XL * 1x ICL7662 * 12x DS1307 Realtime Clock (8x DIP8, 4x SMD) * 7x ULN 2803 A * 5x 27C512 EEPROM
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Kurzschlussuche (im Mikrocontroller?)
Hallo, Ich habe eine Schaltung mit einem STM32F405VG, drei 74HC238 und weingen passiven Komponenten. Nach dem Umladen großer Kapazitäten (möglicherweise Spannungsspitzen auf der Versorgung; zu dem Zeitpunkt wurde nicht gemessen) in der Nähe des
Bauteil an der 3,3 V-Versorgung zieht viel zu viel Strom -> LDO getrennt -> Labornetzteil ran -> der STM32 und die 74HC238 laufen (auf der 3,3 V-Schiene werden ~2 A gezogen bis sich eine Spannung von 3,3 V einstellt) Obwohl ich über 5 W in die kleine Schaltung schicke wird keines der Bauteile handfühlbar
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Digitaler Bilderrahmen, ePaper, Batteriebetrieb, portabel
gar nicht. https://youtu.be/znfEyW1eg7Y Als Controller habe ich einen Pro-Micro-Clone (Atmega 32u4, 3,3 V, 8 MHz, 32 k Flash, 2.5 k RAM) eingesetzt, im Prinzip ginge es mit jedem Atmega ab 32 k Flash und 2 k RAM, wenn die Sektor-Puffergröße für das Lesen von der SD-Card reduziert wird. Der Programmcode
werden auf einer (Micro-)SD-Card als monochrome JPEGs abgelegt, die SD-Card wird via 8-Bit-Bustreiber (74HC245) angesteuert sowie mit Strom versorgt und kann damit komplett abgeschaltet werden. Die dekodierten Bilddaten werden in einem SPI-RAM (64 kByte, 23LC512) zwischengespeichert, es ist nicht möglich
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Wie 8-Bit Zähler sicher auslesen?
Gustav K. schrieb im Beitrag #5480999: > möchte einen mit ca. 10 kHz getakteten 74HC393 Das ist ein 2 x 4 Bit Zähler. Nimm einen 74HC590, welcher schon ein Ausgangsregister hat.
lesen. An Bauteilen würde benötigt: 2 x 74HC74 zur Synchronisierung der Eingänge und 1 x 74HC14 für den Sync-Takt und Invertierung des Taktes und ggf. Verlängerung von Durchlaufzeiten. So sähe eine Schaltung mit Hardware aus, die dann ihren